- •1. Объекты гис
- •2. Методы и задачи промыслово-геофизических исследований в необсаженном (открытом) стволе
- •3. Методы и задачи промыслово-геофизических исследований в обсаженном стволе
- •4. Принципы решения прямых и обратных задач гис
- •Вопросы для контроля
- •Тема 1.1. Разновидности геофизических методов исследования скважин и характеристика объектов исследования
- •1. Понятие каротажа
- •2. Операции в скважинах.
- •3. Скважинная геофизика
- •Тема 2.1. Физические свойства горных пород их связь с геологическими параметрами План:
- •1. Пористость
- •Виды пористости
- •2. Проницаемость
- •3. Трещиноватость
- •4. Водонасыщенность
- •5. Нефтегазонасыщенность
- •6. Плотность
- •Вопросы для проверки
- •Тема 3.1. Электрические методы исследования скважин.
- •1. Сущность методов
- •2. Метод естественного поля (еп
- •Тема 3.2. Удельное сопротивление пород
- •2. Удельное электрическое сопротивление пород
- •Тема 3.3. Метод потенциалов вызванной поляризации
- •1. Сущность метода потенциалов вызванной поляризации
- •Тема 3.4. Метод кажущегося сопротивления (кс)
- •1. Сущность метода
- •2. Определение границ пластов
- •Тема 3.5. Метод собственных потенциалов (сп)
- •1.Сущность метода пс
- •2.Принципы измерения при методе пс
- •Тема 3.6. Микрокаротаж.
- •1.Сущность метода
- •2.Измерение параметров
- •Тема 3.7 Индукционный каротаж.
- •1. Цель метода
- •2. Физические основы метода
- •3. Исследовательские характеристики зондов ик
- •Тема 3.8. Боковой каротаж.
- •1. Цель метода бк
- •2. Расчленение разреза по каротажным кривым
- •Тема 3.9. Радиоактивные методы исследования скважин. Гамма-каротаж. План:
- •1. Методы изучения естественной радиоактивности горных пород в скважинах. Общие сведения.
- •1. Методы изучения естественной радиоактивности горных пород в скважинах. Общие сведения.
- •2. Методика проведения гамма-каротажа
- •Тема 3.10. Гамма-гамма-каротаж (ггк).
- •1. Сущность метода
- •2. Применение метода ггк
- •Тема 3.11. Нейтронный гамма-каротаж (нгк). План:
- •1. Свойства нейтронов
- •2. Нейтронный гамма-каротаж (нгк)
- •3. Влияние скважины на результаты стационарных нейтронных методов
- •4. Применение нейтронных методов
- •5. Импульсный нейтронный каротаж
- •6. Применение импульсных нейтронных методов
- •Вопросы для проверки
- •Тема 3.12. Характеристика аппаратуры при проведении электрического и радиоактивного каротажа.
- •Теоретическая часть
- •1. Геофизические кабели
- •2. Зонды, электроды, грузы
- •3. Спуско-подъемное оборудование
- •4. Определение глубин
- •5. Автоматические каротажные станции
- •6. Лаборатории
- •7. Проведение спуско-подъемных операций
- •Вопросы для проверки
- •Тема 4.1. Акустический каротаж План:
- •1. Цель метода. Область применения.
- •Скорость распространения упругих волн в горных породах возрастает с увеличением их цементации.
- •2. Акустический каротаж по скорости и затуханию
- •3. Форма кривой при акустическом каротаже и определение границ пластов
- •Вопросы для проверки
- •Тема 4.2. Термический метод План:
- •2. Проведение термического каротажа
- •1. Естественное тепловое поле Земли (геотермия)
- •2. Проведение термического каротажа
- •3. Метод изучения местных тепловых полей
- •4. Метод искусственного теплового поля
- •Вопросы для проверки
- •Тема 4.3 Газовый метод.
- •1. Газовый каротаж в процессе бурения
- •2. Определение глубин
- •3. Газовый каротаж после бурения.
- •Тема 4.4 Люминесцентный метод.
- •1. Цель метода
- •2. Принципы определения параметров
- •Тема 5.1. Изучение технического состояния обсадной колонны скважины и определение положения скважины в пространстве. План:
- •1. Измерение искривления скважин (инклинометрия)
- •2. Определение диаметра скважин
- •3. Контроль технического состояния обсадных труб
- •Вопросы для контроля
- •Тема 5.2. Контроль за качеством цементирования скважин.
- •1.Термометрия
- •2. Радиоактивные методы
- •3. Акустический каротаж
- •Тема 6.1. Контроль за обводнением скважин и изучение эксплуатационных характеристик пласта.
- •1. Определение мест притока вод в скважину
- •2.Определение затрубного движения воды.
- •Тема 7.1 и 7.2 – практические
- •Тема 7.3. Определение нефтегазоводонасыщенности.
- •1. Литологическое расчленение
- •1. Понятие о коэффициенте нефтенасыщенности
- •Тема 8.1. Комплекс гис при подземном ремонте скважин и ликвидации осложнений и аварий План
- •1. Определение мест притока воды в скважину, зон поглощения и затрубного движения жидкости
- •3. Определение газонефтяного контакта гнк
- •Тема 9.1. Организация геофизических исследований.
- •1. Организация геофизических исследований
- •2. Промыслово-геофизическое оборудование
- •3. Определение глубин
- •4.Автоматические каротажные станции
- •Лаборатории
- •5. Проведение спуско-подъемных операций
- •Литература Основная
- •Дополнительная
1. Понятие о коэффициенте нефтенасыщенности
Коэффициент нефтенасыщения - Отношение объема пор, заполненных нефтью, к общему объему пор породы. Показывает степень насыщенности нефтеносных пород нефтью.
Пористость пласта на больших участках определяется статистически по большому числу исследованных образцов керна.
С пористостью связаны величины насыщения пласта флюидами: водонасыщенность (Sв), газонасыщенность (Sг), нефтенасыщенность (Sн), величины, выраженные в долях или в процентах.
Связь пористости и коэффициента насыщенности (в долях):
. (1.5)
Численное
значение удельных сопротивлений
нефтенасыщенного
или газонасыщенного
пластов определяют по боковому
электрическому зондированию или с
помощью другого метода, имеющего большую
глубину исследования. Величину удельного
сопротивления того же пласта при 100%
заполнении его пор пластовой водой
рассчитывают по формуле:
(29)
где Рп определяют из зависимости Рп = / (Лп) по известному значению коэффициента пористости пласта. Иногда, при отсутствии сведений о пористости пласта, значение определяют как среднее по всему пласту, используя значение удельного сопротивления исследуемого пласта по законтурным скважинам. Второй способ менее точный.
Фазовая и относительная проницаемости для различных фаз зависят от нефте–, газо– и водонасыщенности порового пространства породы, градиента давления, физико-химических свойств жидкостей и поровых фаз.
Насыщенность – один из важных параметров продуктивных пластов, тесно связанный с фазовой проницаемостью и характеризует водонасыщенность (Sв), газонасыщенность (Sг), нефтенасыщенность (Sн).
Предполагается, что продуктивные пласты сначала были насыщены водой. Водой были заполнены капилляры, каналы, трещины. При миграции и аккумуляции углеводороды, вследствие меньшей плотности, стремятся к верхней части ловушки, выдавливая вниз воду. Вода легче всего уходит из трещин и каналов. Из капиллярных пор и микротрещин вода плохо уходит в силу капиллярных явлений. Она может удерживаться молекулярно-поверхностными и капиллярными силами. Таким образом, в пласте находится остаточная (погребенная) вода. Количество остаточной воды (Sв.ост.) связано с генетическими особенностями формирования залежей нефти и газа (см. ниже). Её величина зависит и от содержания цемента в коллекторах, и в частности, от содержания в них глинистых минералов: каолинита, монтмориллонита, гидрослюд и других.
Обычно, для сформированных нефтяных месторождений остаточная водонасыщенность изменяется в диапазоне от 6 до 35 %. Соответственно, нефтенасыщенность (SН), равная 65 % и выше (до 90 %), в зависимости от "созревания" пласта, считается хорошим показателем.
Однако, эта закономерность наблюдается далеко не для всех регионов. Например, в Западной Сибири встречается много, так называемых, недонасыщенных нефтью пластов. В залежах иногда наблюдаются переходные зоны (ПЗ), в которых содержится рыхлосвязанная вода. Толщины ПЗ могут достигать десятков метров. При создании депрессий на забоях добывающих скважин вода из этих зон попадает в фильтрационные потоки и увеличивает обводнённость продукции, что осложняет выработку запасов нефти. Такие явления характерны для месторождений: Суторминского, Советско-Соснинского, Талинского, Средневасюганского и др.
В пределах нефтяных залежей, большая начальная нефтенасыщенность отмечается в купольной части структур, к зоне водонефтяного контакта (ВНК) ее величина, как правило, может значительно снижаться. Остаточная водонасыщенность, обусловленная капиллярными силами, не влияет на основную фильтрацию нефти и газа.
Количество углеводородов, содержащихся в продуктивном пласте, зависит от насыщенности порового пространства породы водой, нефтью и газом.
Водонасыщенность (SВ) характеризует отношение объёма открытых пор, заполненных водой к общему объёму пор горной породы. Аналогичны определение для нефте- (SН) и газонасыщенности (SГ):
,
(1.40)
где VВ, VН, VГ – соответственно объёмы воды, нефти и газа в поровом объёме (Vпор) породы.
От объёма остаточной воды зависит величина статической полезной ёмкости коллектора. Статическая полезная ёмкость коллектора (Пст) характеризует объём пор и пустот, которые могут быть заняты нефтью или газом. Эта величина оценивается как разность открытой пористости и объёма остаточной воды:
Пст = Vсоб. пор – Vв. ост.. (5)
В зависимости от перепада давления, существующих в пористой среде, свойств жидкостей, поверхности пород та или иная часть жидкости (неподвижные пленки у поверхности породы, капиллярно удерживаемая жидкость) не движется в порах. Её величина влияет на динамическую полезную ёмкость коллектора. Динамическая полезная ёмкость коллектора (Пдин) характеризует относительный объём пор и пустот, через которые может происходить фильтрация нефти или газа в условиях, существующих в пласте.
Для месторождений параметр насыщенности нормирован и равен единице (S = 1) или 100 %. То есть, для нефтяных месторождений справедливо следующее соотношение:
SН + SВ = 1. (6)
Для газонефтяных месторождений соответственно:
SВ + SН + SГ = 1, Sг = 1 – (SB + SH). (7)
На практике насыщенность породы определяют в лабораторных условиях по керновому материалу в аппаратах Закса или по данным геофизических исследований в открытых стволах скважин.
Вопросы
Цель литологического расчленения разрезов скважин?
Что такое коэффициент нефтенасыщенности?
